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基于博弈的城区自行车路权研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景第9-10页
        1.1.1 发展自行车交通成为新的诉求第9-10页
        1.1.2 自行车交通发展各具特色第10页
        1.1.3 规划指导发展见效缓慢第10页
    1.2 研究意义第10-11页
    1.3 国内外研究综述第11-16页
        1.3.1 国外研究现状第11-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
        1.3.3 研究现状总结与问题提出第15-16页
    1.4 研究内容和技术路线第16-18页
第二章 区域自行车交通运行分析与博弈理论阐述第18-37页
    2.1 导则解读第18-21页
        2.1.1 自行车道路划分第18页
        2.1.2 自行车交通小区划分第18-19页
        2.1.3 自行车道路分级第19-20页
        2.1.4 自行车道宽度第20页
        2.1.5 导则适用性探讨第20-21页
    2.2 区域自行车交通网络分析第21-32页
        2.2.1 分析体系建立思路第21-22页
        2.2.2 区域空间形态与计量第22-24页
        2.2.3 区域自行车交通分析指标第24-29页
        2.2.4 出行者行为偏好分析第29-32页
    2.3 博弈理论简述第32-36页
        2.3.1 博弈理论建模阐述第32-33页
        2.3.2 古诺(Cournot)模型与斯坦伯格(Stackelberg)模型阐述第33-34页
        2.3.3 古诺纳什(Cournot-Nash)均衡问题第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 基于博弈的区域自行车交通路权配置第37-50页
    3.1 自行车路权配置博弈模型符号说明第37页
    3.2 博弈过程中的假设条件第37-38页
    3.3 道路系统博弈问题阐述第38-41页
        3.3.1 博弈中的局中人设定第38页
        3.3.2 局中人运行规则第38-39页
        3.3.3 自行车路权配置的Stackelberg博弈第39-41页
    3.4 应用博弈的自行车路权配置模型第41-48页
        3.4.1 出行者混合网络平衡模型第41-42页
        3.4.2 双层Stackelberg博弈模型建立第42-44页
        3.4.3 道路阻抗函数at选择第44-48页
    3.5 博弈模型算例构建第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 路权配置Stackelberg博弈模型求解第50-63页
    4.1 模型求解思路阐述第50页
    4.2 Stackelberg博弈模型分析第50-54页
        4.2.1 混合网络平衡模型的变分不等式变换第50-52页
        4.2.2 Stackelberg博弈模型求解分析第52-54页
    4.3 求解博弈系统最优分配的算法第54-59页
        4.3.1 模型间隙函数构造第54-56页
        4.3.2 增广拉格朗日函数法求解第56-57页
        4.3.3 算法说明第57-59页
    4.4 博弈分配的情景试算第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 实例分析第63-79页
    5.1 铜川市交通发展现状第63页
    5.2 铜川市南市区区域自行车交通系统改善第63-78页
        5.2.1 区域与交通网络发展分析第63-66页
        5.2.2 骑行者特性研究第66-69页
        5.2.3 自行车网络道路资源配置第69-78页
    5.3 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
    一、研究结论第79-80页
    二、研究展望第80-81页
参考文献第81-86页
附录A第86-87页
附录B第87-88页
附录C第88-90页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第90-91页
致谢第91页

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